根据我们现行的估值程序,我们的资产净值部分基于:(i) GR 物业、FM 物业、CO 物业、SF 物业、Buchanan 物业、De Anza 物业、Keller 物业、Summerfield 物业、Lewisville 物业、Madison Ave 物业、Valencia 物业、Kacey 物业、Industry 物业、Fisher Road 物业、Longmire 物业、ON3 物业、West End 物业、Palms 物业和 Mount Comfort 土地的最新评估价值;(ii) 我们债务投资的公平市场价值(定义如下);(iii) 我们应付贷款的公平市场价值;(iv) 我们合并合资企业(定义如下)中持有的估计非控股权益;(v) 我们在 Station DST(定义如下)中的权益价值;以及 (vi) 截至 2023 年 4 月 30 日的公司净有形资产和负债(包括我们的顾问对下文定义和讨论的绩效参与分配的估计),如下文更详细地概述。
根据我们现行的估值程序,我们的资产净值部分基于:(i) GR 物业、FM 物业、CO 物业、SF 物业、Buchanan 物业、De Anza 物业、Keller 物业、Summerfield 物业、Lewisville 物业、Madison Ave 物业、Valencia 物业、Kacey 物业、Industry 物业、Fisher Road 物业、Longmire 物业、ON3 物业、West End 物业、Palms 物业和 Mount Comfort 土地的最新评估价值;(ii) 我们债务投资的公平市场价值(定义如下);(iii) 我们应付贷款的公平市场价值;(iv) 我们合并合资企业(定义如下)中持有的估计非控股权益;(v) 我们在 Station DST(定义如下)中的权益价值;以及 (vi) 截至 2023 年 4 月 30 日的公司净有形资产和负债(包括我们的顾问对下文定义和讨论的绩效参与分配的估计),如下文更详细地概述。
近年来,高熵合金 (HEA) 引起了材料界的极大兴趣,主要是因为某些成员表现出了令人着迷的特性,并且它们代表了合金设计的新方法。在这个多组分合金系统系列中,近等原子五组分“Cantor”合金 CrCoMnFeNi 尤其引人注目,因为这种合金表现出了卓越的机械性能,而且只有在温度降低到低温状态时,这种性能才会增强。尽管人们对这种合金系统很感兴趣,但迄今为止很少有人研究过这种合金或其成分变体的循环疲劳载荷行为。在这里,我研究了 Cantor 合金的耐损伤疲劳行为以及温度和载荷比对改变这种行为的影响,以及可能导致观察到的变化的潜在机制。这些测试条件涵盖三个温度范围:293 K、198 K 和 77 K;此外,还调查了在每个温度范围内增加载荷比 R 的影响。在巴黎区阈值和线性部分进行的疲劳测试表明,Cantor 合金的疲劳行为具有温度依赖性;随着温度降低到低温区,疲劳曲线向更高的 ΔK 方向移动,表明在较低温度下对疲劳裂纹扩展的抵抗力更高。此外,观察到更高的负载比对这种抵抗力产生负面影响,导致随着 R 比的增加,ΔK 向更低的方向移动。测试后,进行了一系列机械研究,以调查这种观察到的变化的根本原因。裂纹闭合测量、裂纹路径形态和断口分析提供了强有力的证据,表明粗糙度引起的裂纹闭合是主要作用机制。
2025 年 1 月 27 日 – Cantor Colburn LLP 欣然宣布新增六名专业人员,以增强公司在各种复杂技术领域的专利法能力,包括聚合物、电池、材料工程、半导体、医疗设备、显示技术、有机化学、制药、生物技术、化学加工等。加入我们的有三名专利律师 – Summer Chu、Jennifer Lunn 博士和 Peter McFadden 博士,以及三名专利代理人 – Danielle L. Dougherty 博士、Naresh Ramireddy 博士和 Yong Tang 博士。六名专业人员中有五名拥有各自领域的博士学位。他们的综合专业知识将增强我们为客户提供服务的能力。这支才华横溢的专业团队为 Cantor Colburn 带来了各种各样的教育背景和专业经验。具体而言,这些经验包括涉及癌症研究、半导体、燃料电池、太阳能电池、纳米粒子、催化剂化学、增材制造、医疗器械、电池开发、先进材料、药物发现、遗传学和生物化学的工作。他们的知识产权法律经验包括担任专利代理人、专利律师、经验丰富的搜索专业人员、首席科学家和专利科学家。他们常驻我们位于哈特福德、亚特兰大和华盛顿特区的办公室。管理合伙人 Philmore H. Colburn II 强调了新专业人员的卓越能力和奉献精神,“我们很高兴欢迎这些熟练的律师和代理人加入我们的团队,以满足客户对卓越法律和技术专业知识的持续需求。他们在专利法的各个方面都拥有深厚的技术知识和经验,并带来了协作精神和以客户为中心的方法,这对我们的客户大有裨益。” Summer Chu 的业务专注于保护客户的知识产权和研发投资。Chu 女士在为客户提供专利战略和组合开发以及专利执行和防御战略方面的咨询方面拥有丰富的经验。尤其是,朱律师在美国联邦法院、专利审判与上诉委员会和国际贸易委员会的专利侵权诉讼方面拥有丰富的经验。她擅长起草和起诉美国和国际专利申请,
阿纳托利·扎夫多维耶夫 1, 安德烈·克拉帕图克 1, 蒂埃里·博丹 2, 埃里克·麦克唐纳 3, 达内什·莫汉 4, 若昂·奥利维拉 5, 亚历克斯·加伊沃隆斯基 1, 瓦列里·波兹尼亚科夫 1, 金亨燮 6, 弗朗索瓦·布里塞特 2, 马克西姆·霍赫洛夫 1, 马克·希顿 7, 马西莫·罗甘特 8, 米科拉·斯科里克 9, 德米特里·韦德尔 10, 罗曼·科津 1, 伊利亚·克洛奇科夫 1, 斯维亚托斯拉夫·莫特鲁尼奇 1
1。简介。数百年,甚至数千年来一直是令人着迷的哲学家和科学家的概念。Georg Cantor(1845 - 1918)的工作在无限的数学处理中起着关键作用。cantor的作品是基于一个自然的想法,该想法断言两个(可能是有限的)集合时,只要它们的元素可以与元素彼此对应配对时,它们的大小相同[2]。尽管它很简单,但这个概念具有违反直觉的含义:例如,一组的大小可以与它的适当子集具有相同的大小1;希尔伯特(Hilbert)的大酒店的悖论很好地说明了这一现象,例如[6]。这个简单的概念导致康托尔发展了他的布景理论,这构成了现代数学的基础。a,一开始就引起了争议,直到后来才被广泛接受:
摘要:当选总统特朗普已选定亿万富翁霍华德·卢特尼克(Howard Lutnick)担任美国商务部部长,卢特尼克目前担任特朗普过渡期的联席主席,此前他为特朗普 2024 年竞选筹集了 7500 万美元。商务部是一个“庞大”的内阁部门,负责监管专利、国家气象局、太空卫星、科学标准、贸易限制、经济数据和一系列其他事务。卢特尼克是金融服务“巨头”坎托·菲茨杰拉德的董事长兼首席执行官,他已经被指控“将其商业利益与”特朗普的第二次过渡期混为一谈,如果他被任命,他可能会在制定“一系列经济政策”的角色中引发进一步的冲突。例如,卢特尼克已经申请了 1,000 多项专利,他将负责监管商务部的美国专利商标局。尽管 Lutnick 声称将撤资自己的商业帝国,但他与 Cantor Fitzgerald 的关系却十分密切,他似乎准备与 Cantor 保持密切的业务往来,他的儿子曾为 Cantor 的主要加密货币公司客户 Tether 工作,并将于 2024 年 12 月担任 Cantor 最新空白支票公司的首席执行官。现在,Accountable.US 的审查发现,Lutnick 和 Cantor Fitzgerald 在商业航天行业的利益可能会与 Lutnick 领导商务部的潜在角色产生具体冲突,同时也会使他的“亲密”盟友和亿万富翁埃隆·马斯克受益:
摘要:当选总统特朗普已选择亿万富翁霍华德·卢特尼克(Howard Lutnick)担任美国商务部的秘书,该部门是一个“庞大的”内阁部门,负责监督专利,国家气象局,太空卫星,科学标准,贸易限制,经济数据以及其他事项。金融服务“ Titan” Cantor Fitzgerald的董事长兼首席执行官Lutnick已经被指控将“将他的商业利益”与第二个特朗普过渡“混合”,如果他被确认为商业秘书,则可能会在其角色构成“广泛的经济政策”的角色中造成进一步的冲突。例如,已提交1000多项专利的卢特尼克(Lutnick)将监督商业部的美国专利商标局。尽管卢特尼克(Lutnick)声称他将从自己的商业帝国中脱离,但他与康托尔·菲茨杰拉德(Cantor Fitzgerald)深深地“纠缠”了,他似乎准备好与他的儿子一起工作,他的儿子为康托尔(Cantor)的主要加密货币公司Tether工作,被列为Cantor最新的Blank-Check Company of Cantor列出的最新空白合作公司。尤其是卢特尼克(Lutnick)作为加密货币的声音倡导者而闻名。卢特尼克(Lutnick)在一次行业会议上说,加密货币的领先形式应被接受“''毫无例外,无限制。'“他还是大型加密公司Tether的“关键盟友”,坎托持有约6亿美元,坎托在2024年11月加入了一个新的20亿美元贷款项目。现在,负责任的研究发现,卢特尼克在加密货币行业中的巨大股份如何与他对美国商务部的潜在控制相抵触,该部门在制定加密法规和研究加密技术方面发挥了核心作用:
书籍建议清洁室技术(2011年8月,第二版)William Whyte John Wiley&Sons,Inc。ISBN 978-1-119-96559-6 GMP顾问 - “卫生” Gausepohl/Seyfarth Maas&Peither Maas&Peither GMP GMP Verlag ISBN 978-3-93-934971-5 HEINE ENTICER( Berg(ed。)编辑Cantor Verlag ISBN 978-3-87193-465-0项目计划清洁室技术Gail/gommel/weißsiekerHüthighüthighüthigisbn 978-3-7785-4004-6在制药行业中的洁净室(1ST版) -473-5洁净室技术(第四版2018) Gail/Gommel/Hortig Springer Verlag ISBN 978-3-662-54914-8
分形是在不同尺度上重复的自相似图案,其复杂性用 0(一个点)和 2(一个填充平面)之间的分数欧几里得维数 D 表示。美国画家杰克逊·波洛克 (JP) 的滴画本质上是分形,波洛克最著名的作品属于高维(~1.7)类别。这意味着人们更喜欢更复杂的分形图案,但一些研究表明人们更喜欢低维分形。此外,研究表明顶叶和额叶大脑活动跟踪分形图案的复杂性,但之前的研究根据分形维数人为地对分形进行分类,而不是将分形维数视为参数变化的值。我们使用从 JP 艺术品中提取的白色层作为刺激,并构建统计匹配的二维随机康托集作为控制刺激。当参与者观看 JP 和匹配的随机 Cantor 分形图案时,我们记录了脑电图 (EEG)。然后,参与者对每种图案的主观偏好进行评分。我们使用单次试验分析构建了将主观偏好与分形维数 D 相关联的受试者内模型,以及将 D 和主观偏好与单次试验 EEG 功率谱相关联。结果表明,对于 JP 和 Cantor 刺激,参与者更喜欢高 D 图像。功率谱分析表明,对于艺术分形图像,顶叶 alpha 和 beta 功率以参数方式跟踪分形图案的复杂性,而对于匹配的数学分形,顶叶功率以参数方式跟踪一系列频率内图案的复杂性,但在 alpha 波段最为显著。此外,顶叶 alpha 功率以参数方式跟踪对艺术和匹配的 Cantor 图案的审美偏好。总体而言,我们的结果表明,对艺术和计算机生成的分形图像的复杂性的感知反映在顶叶 - 枕叶的 α 和 β 活动中,而对复杂刺激的偏好的神经基础则反映在顶叶 α 带活动中。